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可降解高分子碳纳米管复合电纺纤维的制备及其性能研究的任务书 任务书 一、课题背景 随着人们对环境的日益关注和环保意识的增强,可降解高分子材料受到了越来越多的关注。可降解高分子材料作为一种新型材料,具有降解性和可持续性等特点,广泛应用于包装、医疗、土壤改良和农业等领域。 碳纳米管是一种新型纳米材料,具有轻质、高强度、高导电性和高热稳定性等特点,被广泛应用于电子、能源、催化和医疗等领域。将可降解高分子材料与碳纳米管复合,既可以发挥可降解高分子材料的优越性能,又可以发挥碳纳米管的优异性能,具有广阔的应用前景。 本课题旨在制备可降解高分子碳纳米管复合电纺纤维,研究其力学性能、热稳定性和降解性能等方面的性能,并探讨其应用前景。 二、课题内容及研究方法 1.可降解高分子碳纳米管复合电纺纤维的制备 研究采用静电纺丝技术制备可降解高分子碳纳米管复合电纺纤维的方法,并优化制备工艺参数,得到纤维具有优异的力学性能和热稳定性。 2.可降解高分子碳纳米管复合电纺纤维的表征 采用扫描电子显微镜、红外光谱、热重分析等表征手段,对制备的可降解高分子碳纳米管复合电纺纤维的结构、形貌和组成进行表征,探究其理化性质。 3.可降解高分子碳纳米管复合电纺纤维的性能研究 通过拉伸试验、热稳定性测试、降解实验等手段,研究可降解高分子碳纳米管复合电纺纤维的力学性能、热稳定性和降解性能,分析不同因素对其性能的影响。 4.可降解高分子碳纳米管复合电纺纤维的应用前景 探讨可降解高分子碳纳米管复合电纺纤维在包装、医疗、土壤改良和农业等领域的应用前景,并开展相关研究。 三、课题预期成果 1.成功制备可降解高分子碳纳米管复合电纺纤维,并优化了制备工艺参数。 2.对制备的可降解高分子碳纳米管复合电纺纤维进行广泛的表征,分析其理化性质。 3.研究可降解高分子碳纳米管复合电纺纤维的力学性能、热稳定性和降解性能等方面的性能,并分析不同因素对其性能的影响。 4.探讨可降解高分子碳纳米管复合电纺纤维在包装、医疗、土壤改良和农业等领域的应用前景,并开展相关研究。 四、参考文献 1.Liu,Z.,Wu,L.,Zhang,X.,Gao,X.,Liu,J.,&Li,C.(2019).Highlyalignedcarbonnanotubesincorporatedwithelectrospunbiodegradablepolylacticacidfibersasnovelscaffoldsforvasculartissueengineering.BiomedicalMaterials,14(2),025008. 2.Zhang,J.,Lin,W.,Ye,Q.,Chen,L.,Lin,H.,&Yang,M.(2015).Enhancedmechanicalpropertiesandbiodegradabilityofmontmorillonite/poly(butylenesuccinate)nanocomposites.PolymerDegradationandStability,120,125-134. 3.Kim,Y.H.,Lee,J.W.,&Lee,J.K.(2010).PreparationofPLA/carbonnanotubecompositefiberviaelectrospinning.Journalofcolloidandinterfacescience,351(1),105-110. 4.Cai,X.,Wang,S.,Chen,H.,Liu,X.,&Wu,L.(2017).Preparationandcharacterizationofpoly(butylenesuccinate‐co‐butyleneadipate)/carbonnanotubescompositefiberswithimprovedmechanicalproperties.PolymerComposites,38(3),599-607. 5.Shen,Y.F.,Wang,C.H.,&Chen,S.H.(2010).Preparationofdegradablepolylactide/carbonnanotubescompositefiberswithenhancedmechanicalpropertiesviaelectrospinning.JournalofAppliedPolymerScience,118(4),2358-2364.